遗传物质的功能
高中生物会考遗传知识点总结

高中生物会考遗传知识点总结遗传学是高中生物课程中的一个重要组成部分,它涉及生物体性状的传递和变异规律。
在高中生物会考中,遗传知识点通常包括以下几个方面:1. 遗传的物质基础- DNA作为遗传物质的特点和功能。
- 基因的概念及其在染色体上的位置。
- DNA的分子结构和复制机制。
- 基因与蛋白质合成的关系(转录和翻译过程)。
2. 孟德尔遗传规律- 孟德尔的豌豆杂交实验及其历史意义。
- 孟德尔遗传的两个基本定律:分离定律和自由组合定律。
- 通过典型例题分析,理解并应用这两个定律解决遗传问题。
3. 基因的分离和重组- 同源染色体和等位基因的概念。
- 基因型与表现型的区别。
- 纯合子和杂合子的区分及其遗传特点。
- 性染色体和常染色体的遗传差异。
4. 遗传的变异- 基因突变的类型和影响。
- 染色体变异(包括染色体结构变异和数目变异)。
- 遗传多态性和遗传病的关联。
5. 人类遗传与优生学- 人类遗传病的类型和遗传模式。
- 遗传咨询和优生指导的原则。
- 基因治疗和遗传工程技术的基本概念。
6. 群体遗传学和进化- 群体遗传结构和基因频率的概念。
- 自然选择和遗传漂变对生物进化的影响。
- 物种形成的遗传学基础。
为了更好地准备会考,学生应该通过以下方法来复习和巩固遗传学知识:- 制作知识点梳理图,将重要概念和原理用图表形式整理出来,便于记忆和理解。
- 通过解决实际遗传问题来应用遗传规律,增强解题能力。
- 利用模拟考试和历年真题进行练习,熟悉考试题型和答题技巧。
- 参考教科书和权威资料,确保理解的概念和原理准确无误。
在复习过程中,学生应该注意将理论知识与实际问题相结合,通过不断的练习和思考,提高自己的遗传学知识和解题技能。
同时,保持良好的学习态度和习惯,合理安排复习时间,确保在会考中取得理想的成绩。
分子生物学课后题

以RNA为模板,以dNTP为原料,在逆转录酶(RDDP)的催化下合成DNA的过程。
选择性转录
指细胞在不同的生长发育阶段,根据生存条件和代谢需要转录不同的基因。
不对称转录
指在一段DNA中只转录模板链,不转录编码链。
启动子
RNA聚合酶识别、结合和启动转录的一段DNA序列,位于转录区上游,其中有两段序列具有高度的保守性和一致性,分别为sextama框和pribnow框。
1、是存在富含G-C的回文序列,可以形成茎环结构;
2、茎环结构之后有一串连续的U。
㈡依赖ρ因子的终止子
ρ因子是一种Pr,可以与RNA结合,具有ATP酶和ATP依赖性解旋酶活性。
原核生物与真核生物转录的不同
真核生物
原核生物
起始
需要转录因子和RNA聚合酶Ⅱ协助
RNA聚合酶结合到DNA模板上,启动RNA的合成。
终止子
位于转录区下游的一段DNA序列,最后才被转录,编码RNA的3′端,包括不依赖ρ因子的终止子茎环结构和依赖ρ因子的终止子。
转录因子
一群能与基因5`端上游特定序列专一性结合,从而保证目的基因以特定的强度在特定的时间与空间表达的蛋白质分子。
密码子
mRNA分子上每三个相邻的三个核苷酸组成的三联体,共64个
真核生物:
1. DNA是线性分子,其末端序列构成端粒。
2.有多个复制起点。
3.真核生物有完整的细胞核、染色体结构。
4.每一种真核生物的染色体数目都是一定的,体细胞一般是二倍体。
5.基因组序列的90%以上是非编码序列。
6.含大量重复序列。
7.是断裂基因。
8.转录产物是单顺反子mRNA。
9.真核生物基因组中存在各种基因家族。
遗传的名词解释

遗传的名词解释遗传是生物学中一个重要的概念,指的是生物种群中基因在代际间传递的过程。
在这个过程中,基因携带的遗传信息被传递给后代,决定了后代个体的特征和性状。
遗传是生物多样性的基础之一,也是生物进化的驱动力。
1. 遗传物质——基因基因是遗传的基本单位,是操纵个体发育和功能的分子。
基因位于染色体上,由DNA(脱氧核糖核酸)分子组成。
每个基因编码了一个特定的蛋白质,这些蛋白质控制着生物的结构和功能。
基因的表达会导致个体表现出不同的性状,如眼睛的颜色、血型等。
2. 遗传方式——显性遗传和隐性遗传在遗传中,存在着显性遗传和隐性遗传两种方式。
显性遗传是指一个基因会在杂合子(携带不同基因副本的个体)中表现出来,并影响个体的性状。
而隐性遗传是指一个基因只在纯合子(携带相同基因副本的个体)中才会表现出来。
例如,人类的血型遗传就是经典的显性和隐性遗传模式。
3. 遗传规律——孟德尔定律孟德尔是遗传学的奠基人,他通过对豌豆杂交实验的观察和分析,总结出了遗传的基本规律,即孟德尔定律。
孟德尔定律包括了随性状单因素遗传规律、独立性遗传规律和随性状二因素遗传规律。
这些规律描述了基因在遗传过程中的传递和组合方式,对后来的遗传学研究产生了深远的影响。
4. 突变——遗传的变异源突变是指基因或染色体上的DNA序列突然发生变化。
突变是遗传变异的主要源头,也是生物进化的原动力之一。
突变可以是有益、无害或有害的,它们对个体性状和适应环境的能力产生着重要影响。
在自然选择的作用下,有益突变能够在种群中逐渐积累,推动物种的进化。
5. 基因型与表现型基因型指的是个体所携带的基因组合,而表现型则是基因型在外部环境作用下表现出来的个体形态和性状。
基因型和表现型之间存在着复杂的关系,不同基因型可能导致相同或相似的表现型,而同一基因型也可以在不同环境下表现出不同的性状。
6. 遗传多样性遗传多样性是指种群内个体之间遗传特征的差异性。
遗传多样性对物种的长期存续和适应性至关重要。
dna和遗传物质关系

DNA(脱氧核糖核酸)是一种生物分子,它是构成生物体遗传物质的主要分子。
遗传物质是在生物体内传递遗传信息的分子或结构,而DNA是其中最主要和最常见的形式之一。
以下是DNA和遗传物质之间的关系:
1. DNA是遗传物质的主要构成部分:在绝大多数生物体中,DNA 是构成遗传物质的主要分子。
DNA分子以螺旋状的结构存在,由核苷酸链组成,这些核苷酸包括脱氧核糖和四种碱基:腺嘌呤(adenine,A)、鸟嘌呤(guanine,G)、胞嘧啶(cytosine,C)和胸腺嘧啶(thymine,T)。
2. 遗传信息存储: DNA分子中包含了生物体的遗传信息,这些信息编码着生物体的生长、发育、功能和遗传特征。
通过基因,DNA 传递着特定蛋白质的合成指令,从而影响生物体的性状和功能。
3. 基因是DNA的功能单位:基因是DNA分子中的功能单位,是编码特定蛋白质或RNA的序列。
基因的组合和排列形成了生物体的基因组,决定了生物体的遗传性状。
4. DNA的复制和遗传传递:在生物体的生殖细胞分裂过程中,DNA 会进行复制,确保新生物体继承了父代的遗传信息。
这种遗传传递保证了物种的传承和演化。
5. RNA的作用:除了DNA之外,RNA(核糖核酸)也是一种与遗传物质相关的分子。
RNA在转录和翻译过程中发挥关键作用,帮助将DNA中的遗传信息转化为蛋白质。
其中,mRNA(信使RNA)将DNA 上的基因信息携带到细胞质中,以指导蛋白质的合成。
因此,DNA是遗传物质的主要分子,它通过基因来储存和传递遗传信息,从而影响生物体的遗传特征和功能。
生物高一下册遗传知识点

生物高一下册遗传知识点遗传是生物学中的重要概念,研究生物种群内基因传递和变异的规律,探究生物多样性的形成和进化过程。
在高一下册生物学教材中,我们学习了一些基本的遗传知识点,探讨了基因的结构与功能、遗传物质的复制与表达、基因的变异与突变以及遗传与环境的相互作用等内容。
下面,我们将结合教材中的知识点,对这些内容进行探讨和总结。
第一,基因的结构与功能。
基因是由DNA分子组成的,是遗传信息的基本单位。
DNA分子由四种碱基(腺嘌呤、胸腺嘧啶、鸟嘌呤和胞嘧啶)组成,通过碱基配对规则,形成了DNA双螺旋结构。
而基因则是DNA上的一段特定序列,可以编码蛋白质的氨基酸序列,从而决定了生物体的性状。
第二,遗传物质的复制与表达。
DNA复制是指在细胞分裂过程中,DNA分子的复制过程,保证了每个细胞都含有完整的遗传信息。
DNA的复制是半保留复制,即新合成的DNA链与原有的DNA链分离,每条新合成的DNA链作为模板复制另一条新链。
而遗传物质的表达则是指通过基因的转录和翻译过程,将基因信息转化为具体的蛋白质。
第三,基因的变异与突变。
基因变异是指基因座上的等位基因频率发生变化,导致个体间性状差异的产生。
基因突变是指由于某种原因导致基因序列发生突然变化的现象。
基因变异和突变是生物进化和适应环境的重要基础,同时也提供了遗传多样性的来源。
第四,遗传与环境的相互作用。
遗传是决定生物性状的基础,但环境因素也对生物性状的表现产生一定的影响。
环境因素可以通过调控基因的表达,改变基因的功能,从而影响个体的发育和适应能力。
遗传与环境的相互作用是决定生物多样性和适应性的重要因素。
总之,生物高一下册的遗传知识点涵盖了基因的结构与功能、遗传物质的复制与表达、基因的变异与突变以及遗传与环境的相互作用等方面。
通过对这些知识点的学习和理解,我们可以更好地认识和解释生物形态、生理和行为等方面的差异。
同时,了解遗传规律还有助于我们理解疾病的发生机制、进化的过程以及培育新的农作物和养殖品种等方面的应用。
主要遗传物质是什么

人类遗传物质的基本单位是基因,主要的遗传物质是DNA。
基因(遗传因子)是产生一条多肽链或功能RNA所需的全部核苷酸序列。
基因支持着生命的基本构造和性能,对人类发展至关重要。
遗传物质本质
定义:亲代与子代之间传递遗传信息的物质。
化学本质:除一部分病毒的遗传物质是RNA,朊病毒的遗传物质是蛋白质外,其余的病毒以及全部具典型细胞结构的生物的遗传物质都是DNA。
存在部位:这种物质是染色体的主要成分。
它还存在于细胞核外的质体,线粒体等细胞器中。
基本特性:相对的稳定性,能自我复制,前后代保持一定的连续性并能产生可遗传的变异。
结论:绝大多数生物(细胞结构的生物和DNA病毒)的遗传物质是DNA,所以说DNA是主要的遗传物质。
遗传物质的条件
1.在细胞的生长和繁殖过程中能够精确的复制自己;
2.能储存巨大的遗传信息;
3.能指导蛋白质的合成,从而控制新陈代谢和生物的性状;
4.能在后代之间传递遗传信息;
5.结构稳定,并能产生可遗传的变异。
是非题-----分子生物学

是非题1.B型双螺旋是 DNA的普遍构型。
(√ )2.组蛋白负责染色体高度有序的压缩。
( X )3.所谓半保留复制就是以 DNA亲本链作为合成新子链 DNA的模板,这样产生的新的双链 DNA分子由一条旧链和一条新链组成。
(√ )4.“模板”DNA链可定义为:模板链是被RNA聚合酶识别并合成一个互补的mRNA。
(√ )5.DNA的5’→3’合成意味着当在裸露3’-OH的基团中添加dNTP时,除去无机焦磷酸,DNA链就会伸长。
( X )6.拓扑异构酶Ⅰ和Ⅱ可以使 DNA产生正向超螺旋。
( X )7. RNA聚合酶Ⅰ合成 DNA复制的RNA引物。
( X )8.DNA修复机制有很多种,但所有这些机制都依赖于二倍体染色体上两套遗传信息的存在。
( X )9.核不均一RNA是mRNA和rRNA的前体而不是tRNA的前体。
( X )10.已知某一内切核酸酶在一环状 DNA上有3个切点,因此,用此酶切割该环状 DNA,可得到3个片段。
(√ )11.逆转录酶是一种RNA聚合酶。
( X )12.大多数DNA结合蛋白均与DNA小沟结合。
( X )13.基因工程中使用的Ⅱ类限制性内切核酸酶不仅有内切核酸酶的活性,而且有甲基化酶的活性。
( X )14.迄今发现的质粒 DNA都是环状的。
(√ )15.在RNA的合成过程中,RNA链沿3’→5’方向延长。
( X )16.在核酸双螺旋(如DNA)中形成发夹环结构的频率比单链分子低。
发夹结构的产生需要回文序列使双链形成对称的发夹,呈十字结构。
(√ ) 17.病毒的遗传因子可包括1-300个基因。
与生命有机体不同,病毒的遗传因子可能是DNA或RNA,(但不可能同时兼有!)因此DNA不是完全通用的遗传物质。
(√ )18.一段长度100bp的DNA,具有4100种可能的序列组合形式。
(√ )19.C0t1/2与基因组大小相关。
(√ )20.C0t1/2与基因组复杂性相关。
(√ )21、真核生物所有的mRNA都有polyA结构。
DNA的复制

3.5. DNA复制的酶及蛋白质
DNA复制时蛋白质的协同作用
进 化 中 形 成 了 灵 活 的 多 酶 复 合 体
Top I, Top II
复 制 体
解旋酶
单链结合蛋白 (SSB)
螺旋去稳定蛋白 (HDP) DnaB 蛋白 引发体 DnaC 蛋白 引发酶(dnaG) Ungase DNA 聚合酶 III DNA 聚合酶 I DNA连接酶
2. 真核生物DNA复制的起始
S40 DNA复制起始
T抗原(具有解旋
酶活性)与ori结合
后,促进DNA解链。
复制引物由宿主细
胞DNA聚合酶α合
成。
酵母 DNA复制起 始
复制起点识别复合
自主复制序列
物具有ATPase活性, 该复合物识别并结 合自主复制序列, 与细胞分裂周期蛋 白6结合,激活其 ATPase活性,促进 DNA复制进行。
成磷酸二酯键,消耗ATP)
DNA聚合酶 I、II、III比较(原核生物)
I II PolB 2-5 dNt/秒 III PolC 250-1000 dNt/秒
有 有 无
· 16-20 dNt/秒
• 3‘→5‘ 外切核酸酶活性
(校对功能)
• PolA
• 5‘→3‘聚合酶活性 有 (dNMP)n + dNTP →(dNMP)n+1 + ppi
G2 3-4h
哺乳动物细胞
G1
12h
22-25h 500-5000 bp/min
S 6-8hs
• 复制机理的复杂性
双链DNA 构型的变化 单链 DNA 能量的供求 超螺旋 线状,开环状 复制体
多种酶类的互作
复制的准确性 (修复,校正) 研究材料的特殊性 (温度敏感型,突变抑制体系) DNA复制速度 缺乏统一的模式 (E.coli 105 bp/min,高速解旋 112 km/h ?) (双链 DNA, 单链 DNA, 线型 DNA….)
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遗传物质的功能
遗传物质,主要指的是DNA(脱氧核糖核酸),其功能包括:
1. 存储遗传信息:DNA是生物体内所有遗传信息的储存库,
它包含了决定生物体发育、形态和功能的遗传信息。
2. 指导蛋白质合成:DNA通过转录过程,将其中的基因序列
转录成RNA,然后通过翻译过程,将RNA转化为蛋白质。
蛋白质是细胞内大部分结构和功能的基础。
3. 保证遗传稳定性:DNA分子具有稳定的结构,能够准确地
进行复制和传递遗传信息,确保后代的遗传稳定性。
4. 参与遗传变异和进化:DNA的修复机制可以修复DNA分子上的损伤,但在一些情况下,DNA分子可能发生突变,这可
以导致遗传信息的变化,推动生物体的进化。
5. 调控基因表达:DNA分子中的调控元件(如启动子、增强子、抑制子等)可以控制基因的表达,决定哪些基因在细胞中被转录和翻译,进而决定细胞的特殊功能。
综上所述,遗传物质的功能主要集中在存储、传递和表达遗传信息,它是生物体生命活动的基础。